Produkt zum Begriff Neutronen:
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Bechtle, Philip: Faszinierende Teilchenphysik
Faszinierende Teilchenphysik , Quarks, Neutrinos, Supersymmetrie, Higgs-Boson, LHC, Antimaterie, Dunkle Materie - wer hat diese Begriffe nicht schon einmal gehört und würde gerne mehr darüber wissen? Dieses Buch gibt Ihnen einen Überblick über die spannenden Themen der Teilchenphysik. Auf jeweils einer Doppelseite erfahren Sie Wissenswertes in eindrucksvollen Bildern sowie unterhaltsamen und präzise formulierten Texten. Dabei geht es sowohl um Experimente und Entdeckungen als auch um theoretische Konzepte und Methoden. Sie erfahren, wie ein Teilchenbeschleuniger funktioniert, welche Schönheit hinter den Theorien der Teilchenphysik liegt und wie eng die Geschichte und der Aufbau des Universums mit den Eigenschaften der elementaren Teilchen und Kräften verknüpft sind. Wir erläutern Schritt für Schritt, wie man in riesigen Datenmengen relevante Informationen findet. Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungsreise von den Fundamenten der modernen Teilchenphysik über spannende Entwicklungen in der Grundlagenforschung bis hin zu Anwendungen, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Das Autorenteam ¿Philip Bechtle ist experimenteller Teilchenphysiker und Privatdozent an der Universität Bonn. Florian Bernlochner ist Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Universität Bonn. Herbi Dreiner ist Professor im Bereich der theoretischen Teilchenphysik an der Universität Bonn. Christoph Hanhart forscht in der theoretischen Kern- und Teilchenphysik am Forschungszentrum Jülich und ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Bonn. Josef Jochum ist Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Jörg Pretz ist Professor für Experimentalphysik an der RWTH Aachen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Jülich. Kristin Riebe ist promovierte Astrophysikerin und erfolgreiche Grafikerin, die dem Buch seine besondere Struktur verliehen hat. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 32.99 € | Versand*: 0 € -
Friedmann, Harry: Einführung in die Kernphysik
Einführung in die Kernphysik , Das Buch deckt einen sehr großen Bereich der Kernphysik ab, d.h. es werden sowohl experimentelle als auch theoretische Aspekte beleuchtet sowie Anwendungen (Kernspaltung, Kernfusion, medizinischen Anwendungen, Strahlenschutz) ausführlich behandelt. Der Aufbau folgt der historischen Entwicklung. Schließlich wird auch Basiswissen aus der Teilchenphysik kurz angesprochen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 45.90 € | Versand*: 0 €
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Was sind Protonen und Neutronen?
Protonen sind subatomare Teilchen, die eine positive elektrische Ladung tragen und sich im Kern eines Atoms befinden. Sie bestimmen die Atomart und die Anzahl der Protonen bestimmt das chemische Element. Neutronen sind ebenfalls subatomare Teilchen, die im Atomkern vorkommen, aber keine elektrische Ladung haben. Sie sind für die Stabilität des Atomkerns verantwortlich und beeinflussen die Masse eines Atoms.
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Wie wirken Neutronen auf Atomkerne und welche Rolle spielen sie in der Kernphysik?
Neutronen können in Atomkernen eindringen und diese instabil machen, was zu Kernspaltungen führen kann. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Kernphysik, da sie bei Kernreaktionen freigesetzt werden und so Energie erzeugen können. Neutronen sind auch entscheidend für die Stabilität von Atomkernen und beeinflussen deren Eigenschaften.
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Was hält Protonen und Neutronen zusammen?
Was hält Protonen und Neutronen zusammen? Protonen und Neutronen werden im Atomkern durch die starke Kernkraft zusammengehalten. Diese Kraft ist eine der vier fundamentalen Kräfte der Physik und ist verantwortlich für die Bindung von Quarks, den Bausteinen von Protonen und Neutronen. Die starke Kernkraft ist viel stärker als die elektromagnetische Abstoßung zwischen den positiv geladenen Protonen im Kern, was dazu führt, dass die Protonen und Neutronen eng zusammengehalten werden. Ohne die starke Kernkraft würden die Protonen im Atomkern auseinanderdriften, was das Atom instabil machen würde.
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Was sind Protonen, Neutronen und Elektronen?
Protonen sind positiv geladene Teilchen, die sich im Kern eines Atoms befinden. Neutronen sind neutrale Teilchen, die ebenfalls im Kern eines Atoms vorkommen. Elektronen sind negativ geladene Teilchen, die sich um den Kern eines Atoms in verschiedenen Energieniveaus oder Schalen bewegen.
Ähnliche Suchbegriffe für Neutronen:
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Sind Protonen und Neutronen gleich schwer?
Protonen und Neutronen haben fast die gleiche Masse, aber nicht genau die gleiche. Ein Proton hat eine Masse von etwa 1,6726 x 10^-27 Kilogramm, während ein Neutron eine Masse von etwa 1,6750 x 10^-27 Kilogramm hat. Dies bedeutet, dass Neutronen etwas schwerer sind als Protonen. Trotzdem sind beide Teilchen ungefähr gleich schwer und machen den Großteil der Masse eines Atomkerns aus. Insgesamt sind Protonen und Neutronen essentielle Bestandteile von Atomkernen und tragen zur Stabilität und Struktur von Atomen bei.
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Wie viel Protonen Neutronen und Elektronen?
Wie viel Protonen, Neutronen und Elektronen ein Atom hat, hängt von seinem chemischen Element ab. Protonen und Neutronen befinden sich im Atomkern, während Elektronen in den verschiedenen Schalen um den Kern herum kreisen. Die Anzahl der Protonen bestimmt das chemische Element, während die Anzahl der Neutronen die Isotope eines Elements bestimmt. Die Anzahl der Elektronen entspricht normalerweise der Anzahl der Protonen, um ein neutrales Atom zu bilden. Insgesamt bestimmt die Anzahl der Protonen die chemischen Eigenschaften eines Elements.
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Was sind Protonen, Elektronen und Neutronen?
Protonen sind Teilchen mit einer positiven Ladung, die sich im Kern eines Atoms befinden. Elektronen sind Teilchen mit einer negativen Ladung, die sich um den Atomkern herum bewegen. Neutronen sind Teilchen ohne elektrische Ladung, die sich ebenfalls im Kern eines Atoms befinden. Zusammen bilden sie die Bausteine eines Atoms.
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Wie viele Neutronen entstehen bei einer Kernspaltung?
Bei einer Kernspaltung entstehen im Durchschnitt etwa 2-3 Neutronen. Diese Neutronen können dann wiederum weitere Kernspaltungen auslösen und so eine Kettenreaktion in Gang setzen.
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